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公开(公告)号:CN116083526A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210953298.2
申请日:2022-08-09
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C12Q1/6806 , C12Q1/682 , C12Q1/6825 , B22F1/054
Abstract: 本发明公开了一种DNA步行器、纸基miRNA传感器及其制法与应用。所述DNA步行器的制法包括:采用TCEP对第一探针进行巯基化处理,之后与金纳米粒子混合孵育,获得第一探针/金纳米粒子复合物;将所述第一探针/金纳米粒子复合物置于第一缓冲溶液中进行老化处理,再与MCH反应,获得第一探针修饰的金纳米粒子;以及,将所述第一探针修饰的金纳米粒子、第二探针与第一缓冲溶液混合孵育,之后将所获沉淀分散于第二缓冲溶液中,制得DNA步行器。本发明制备的纸基miRNA传感器具有使用方便、操作简单、无需大型仪器设备等优点,可以实现便捷式的miRNA检测,在检测领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115558467A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211297960.X
申请日:2022-10-21
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09K5/04
Abstract: 本发明公开了一种自传感磁响应相变驱动材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括:采用水热法将软磁纳米颗粒负载于二维导电材料上,制得负载软磁纳米颗粒的二维导电材料;将所述负载软磁纳米颗粒的二维导电材料、低沸点液体均匀分散于硅橡胶预聚物中形成第一混合物;将所述负载软磁纳米颗粒的二维导电材料、低沸点液体均匀分散于硅橡胶预聚物固化剂中形成第二混合物;以及,使包含所述第一混合物与第二混合物的混合反应体系进行固化反应,制得自传感磁响应相变驱动材料。本发明制备的自传感磁响应相变驱动材料可以实现驱动和自传感的双重功能,具有大形变、稳定性好、响应速度快、灵敏度高等特点,且制备简单,成本低廉,能够循环使用。
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公开(公告)号:CN114426392A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202210085528.8
申请日:2022-01-25
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于三维直写的微尺度玻璃的制备方法,包括以下步骤:(1)将二氧化硅粉体分散在有机溶液中,形成前驱体混合液;(2)将前驱体混合液转移至3D直写打印装置中带有喷嘴的微针管内部,3D打印前驱体混合液,保证3D打印过程中喷嘴与成型基板间能够形成前驱体混合液弯液面;(3)经多阶段热处理或原位微区热处理得到所述的基于三维直写的微尺度玻璃。该方法利用弯液面的限域技术,不需要模具的辅助作用,摆脱了模具形状的制约,简化了抛光或表面蚀刻等玻璃预制体成型步骤,且原料易得、耗能低、工艺简单高效、环保无毒、成型尺度达到微纳米级,具有高度扩展性,能够实现玻璃器件的个性化、精细化和复杂化制备。
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公开(公告)号:CN113458387A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110749395.5
申请日:2021-07-02
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供一种3D打印梯度陶瓷金属材料,包括陶瓷粉末,金属粉末,分散剂,黏接剂,溶剂,且陶瓷粉末和金属粉末在体系中的质量百分比呈梯度变化,依次增加或减少,上述组分质量百分比之和为100%。该梯度陶瓷金属材料具有较高的致密度,本发明还提供了一种3D打印梯度陶瓷金属材料的制备方法,包括:将溶剂、陶瓷粉末、金属粉末、分散剂、黏接剂进行混合,搅拌,球磨,陶瓷粉末和金属粉末在体系中的百分比呈梯度变化,得到梯度陶瓷金属的系列浆料;将系列浆料加入3D打印机,直写打印得到梯度陶瓷金属坯体,干燥、脱脂和烧结,得到梯度陶瓷金属材料。该方法通过3D直写打印制备梯度陶瓷金属材料,具有降低的收缩率,能够控制打印厚度。
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公开(公告)号:CN112967577A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110260631.7
申请日:2021-03-10
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 宁波新福钛白粉有限公司
IPC: G09B21/00
Abstract: 本发明公开了一种盲人图文显示单元及阅读器,所述显示单元包括触点、电极和介电单元,电极包括上下相对设置的上电极和下电极,上电极和下电极的电荷相反,介电单元包括上介电薄膜、下介电薄膜和介电液体,上介电薄膜和下介电薄膜相连接形成一密封腔,介电液体填充于密封腔内,上电极与上介电薄膜的外表面相贴合,下电极与下介电薄膜的外表面相贴合,且上电极设置有第一通孔,触点通过第一通孔与上介电薄膜的外表面相接触,触点在介电单元的作用下在第一通孔中上下移动。本发明具有结构简单,制作成本低,响应迅速,且可以显示不同的内容等优点。
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公开(公告)号:CN112841717A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011623755.9
申请日:2020-12-31
Applicant: 江苏都梁矿业集团有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种赋香凹凸棒石基卷烟滤嘴添加材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括:将环糊精香精包合物负载于凹凸棒石的表面和/或所含孔结构中,制得赋香凹凸棒石;以及,将赋香凹凸棒石分散于预糊化淀粉中,在作为助剂的粘结剂作用下制成复合颗粒,之后经糊化干燥处理,获得赋香凹凸棒石基卷烟滤嘴添加材料。本发明采用β‑环糊精对香精分子进行包合物,并将包合物负载于凹凸棒石表面或孔结构中,有利于卷烟主流烟气中有害物质;同时,凹凸棒石基复合材料具有香气成分缓释性能,吸烟过程中释放的香味物质能够弥补烟气协调性;并且本发明采用的是天然矿物材料,原料易得,成本低廉,制备方法简单。
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公开(公告)号:CN109433391B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN201811308383.3
申请日:2018-11-05
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种磁性复合粉体的制备方法。具体地,所述磁性复合粉体制备方法包括步骤:(i)将高分子材料加入溶剂中得到混合物I;(ii)将磁性材料与混合物I混合,得到含有磁性材料的混合物II;(iii)将混合物II进行研磨、干燥、粉碎,得到所述磁性复合粉体。本发明磁性复合粉体的制备方法采用液相制备的方式,可使原料在低温下混合均匀,有效防止磁性材料因高温氧化而造成的磁性能下降,避免高分子材料受热分解,可以得到均匀、高磁性能的磁性复合粉体。
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公开(公告)号:CN108527838B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201710116931.1
申请日:2017-03-01
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B29C64/118 , B29C64/112 , B29C64/314 , B29B15/08 , B33Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种3D打印耗材拉丝设备。具体地,本发明3D打印耗材拉丝设备包括:(1)送丝单元,所述送丝单元用于供送连续的第一丝材;(2)管壳体原料供送单元,所述的管壳体原料供送单元用于供送管壳体原料;(3)复合管材成型单元,所述复合管材成型单元用于将来自所述管壳体原料供送单元的管壳体原料与来自送丝单元的连续的第一丝材,同轴挤出形成复合管材;和(4)卷绕单元,所述卷绕单元包括第一卷绕器和第二卷绕器。本发明还提供了一种对3D打印耗材进行拉丝的方法。
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公开(公告)号:CN111390192A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010339839.3
申请日:2020-04-26
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明涉及材料加工设备领域,公开了一种制备球形金属微粉的设备和方法,该设备包括送料系统、激光加热系统、气路系统、球化处理腔和粉末收集装置;球化处理腔上部的激光加热系统包括环向均匀布置且具有相同聚焦点的多路激光器,聚焦点位于进料金属丝的径向界面中心点;球化处理腔上部外接气路系统,底部连接粉末收集装置;其中气路系统的进气装置包括与激光器连接的多路激光同轴送气机构。利用该设备制备球形金属微粉不会引入杂质,制备金属微球过程中随时可以暂停而不影响粉体的品质,能够灵活控制金属球形微粉的细度,细粉收得率高。
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公开(公告)号:CN107525885B
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201710113682.0
申请日:2017-02-28
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: G01N33/00 , B29C64/118 , B29C64/30 , B33Y40/00
Abstract: 本发明提供了提高配方试验效率的方法。具体地,本发明方法包括步骤:(1)基于待测试的配方,确定所述配方所对应的N种单元组分,并且制备对应于所述N种单元组分的N种色母粒;(2)使用(1)中N种色母粒,分别制备对应于各自色母粒的3D打印耗材;(3)使用(2)中N种3D打印耗材,通过3D打印制备M个配方样条,其中M为≥2的正整数;(4)对(3)中的配方样条进行性能测试,从而确定性能满足预定要求的配方样条,作为选出的配方样条;和(5)对于上一步骤中所述的选出的配方样条,得出与所述配方样条相对应的配方中各单元组元的比例,从而确定所述配方。本发明方法适用面广,成本低,易于操作和大规模推广。
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